IIT Madras for å utvikle teknologier for produksjon i verdensrommet, adresserer gap


IIT Madras for å utvikle teknologier for produksjon i verdensrommet, adresserer gap

IIT Madras-forskere vil utvikle teknologier for produksjon av produkter på utenomjordiske steder

New Delhi:

Indian Institute of Technology (IIT), Madras, har etablert en forskningsgruppe for å utvikle teknologier for å produsere produkter på utenomjordiske steder og adressere de eksisterende hullene i denne sektoren i India, ifølge tjenestemenn. Ifølge teamet er India ledende innen utvikling og bruk av teknologier for produksjon av bæreraketter og satellitter.

Imidlertid vil den nære fremtiden kreve teknologier som vil gjøre det mulig å produsere produkter og sammenstillinger i verdensrommet og på utenomjordiske steder for bruk både i verdensrommet og for å bringe det tilbake for bruk på jorden, sa de. Forskerne har som mål å møte disse utfordringene ved å utvikle et bredt spekter av produksjonsteknologier, inkludert 3D-utskrift av metaller og funksjonelle optiske polymerer, vannfri betong ved bruk av kampjord, diamantenkelkrystaller, solceller og metallskum, sa de.





Forskningsgruppen for å utvikle teknologier for Extra-Terrestrial Manufacturing (ExTem) vil jobbe med tidenes første Microgravity Drop Tower Research Facility etablert i India, som har blitt opprettet ved National Center for Combustion Research and Development ved IIT, Madras, og er ett av seks falltårn rundt om i verden.

“Den menneskelige bestrebelsen på å utforske verdensrommet som aldri før, inkludert å skape bosetninger på fjerne steder, vil kreve lang tid for mennesker å tilbringe om bord i et romfartøy bare for å komme dit. “Slike langsiktige menneskelige romoppdrag er bare gjennomførbare med redusert jord- avhengighet, og dette krever kapasitet til å produsere og fremstille nødvendige produkter i verdensrommet, i bane, på utenomjordiske steder og resirkulere materialer effektivt,” sa Sathyan Subbiah, hovedetterforsker i ExTeM Research Group ved IIT Madras, PTI.

ExTeM-forskningsgruppen er satt opp som en del av initiativet Institute of Eminence (IoE). “Senteret gjennomfører for tiden flere falltårn-eksperimenter for å teste produksjonsprosesser som 3D-utskrift av ulike tekniske materialer (metaller, polymerer), metallskum og diamantbelegg blant annet for å muliggjøre produksjon i verdensrommet.

“I tillegg kan lokket med mikrotyngdekraft og fordelene det gir å kontrollere, og skreddersy materialstrukturer ikke ignoreres,” la han til. Produksjonsteknologiene som trengs for verdensrommet vil skille seg vesentlig fra de jordbaserte på grunn av begrensningene som utgjøres av begrenset plass, begrenset kraft, mikrogravitasjonspåvirkning og begrensninger for å spore prosessinnganger og -utganger og for å effektivt resirkulere biprodukter.

“Kappet til verdensrommet, med en visjon om å bebo og utnytte de utenomjordiske (utenfor jorden) rom er hovedfokuset blant det vitenskapelige samfunnet i dette århundret. Hindrene som sannsynligvis vil bli møtt er høye kostnader ved å transportere ressurser fra jorden og begrensede tilgjengelighet av ressurser ved ET. “For å overvinne disse utfordringene trenger vi den utenomjordiske produksjonsevnen (ExTeM) for å maksimere energi- og materialressursutnyttelsen som er tilgjengelig,” sa han.

Det er tenkt at slike prosesser vil bli brukt til å produsere produkter i fremtiden som skal lages kommersielt av private firmaer som bruker spesialdesignede produksjonsfabrikker som flyter i bane rundt jorden eller på andre utenomjordiske steder, hevdet forskerne.

Amit Kumar, med-hovedetterforsker for forskningsgruppen sa: “Vitenskapelig forskning og utvikling må utføres under mikrogravitasjonsforhold for å møte utfordringene ovenfor som omfatter sikkerhet (eksempel brannsikkerhet), forståelse av naturlig væske- og materialatferd, inkludert under energi- drevne prosesseringsforhold. “Av de forskjellige metodene som brukes for å oppnå mikrogravitasjonsforhold, tilbyr falltårn en bakkebasert mikrogravitasjonsplattform.” “Kostnadseffektivitet, kort behandlingstid og høykvalitets mikrogravitasjon gjør droptårnet ideelt for vedvarende mikrogravitasjonseksperimenter, i det minste ved første nivå og derfor lett tilgjengelig for akademiske organisasjoner og romorganisasjoner like godt,” la han til.

(Bortsett fra overskriften har denne historien ikke blitt redigert av Careers360-ansatte og publiseres fra en syndikert feed.)